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可自行设定上\下限值的温控器(二)

发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:519

本例介绍一款采用555型时基集成电路制作的可自行设定上、下限值的温控器(二)电路,它具有使用元器件少、制作简单等特点,可用于电暖器、热带鱼缸等场所的温度检测与控制。

工作原理

可自行设定上、下限值的温控器(二)电路原理图如图4-14所示。它由电源电路和温度检测控制电路组成。

电源电路由电源变压器t、桥式整流vd1一vd4、电阻器r1、电源指示发光二极管vl1、滤波电容器c1和稳压二极管vs等组成。

温度检测与控制电路由热敏电阻器rt、时基集成电路ic电阻器r2一r4、电容器c2一c4、继电器k、二极管vd5和发光二极管vl2组成。

220v交流电压经t降压、vdl一vd4整流、cl滤波及vs稳压后,产生12v(vcc)直流电压,作为ic的工作电源。同时,将vl1点亮。

ic的6脚作为基准电压端,2脚作为温度检测控制端,3脚为控制输出端。rp1用来设定控制温度的下限值,rp2用来设定控制温度的上限值。rt的电阻值随着温度的上升而下降。

当监控场所的温度上升时,rt的电阻值变小,使ic的2脚、6脚电压升高。当温度达到设定的上限值,ic的6脚电压将高于2vcc/3时,3脚输出低电平,vi2熄灭,继电器k释放,其常开触点将加热器的工作电源切断,临控场所的温度又开始逐渐下降。同时ic的2脚、6脚电压也开始下降,当温度降至设定温度的下限值、ic的2脚电压低于vcc /3时,ic的3脚又输出高电平,使vl2点亮,k吸合,其常开触点将加热器的工作电源接通。如此周而复始,使监控场所温度维持在设定的温度范围内。

元器件选择

ic选用ne555型时基集成电路。

vdl一vd4均选用1 n4007型硅整流二极管;vd5选用1n4148型硅开关二极管;vs选用1w、12v硅稳压二极管。vl1和vl2均选用∮5mm的发光二极管,vl1选红色,vl2选绿色。

rt选用ntc502型负温度系数热敏电阻器;r1一r4选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器;rp1和rp2均选用多圈高精度电位器;rp3和rp4均选用膜式可变电阻器。

cl选用耐压值为25v的铝电解电容器;c2一c4选用独石电容器或涤纶电容器。

k选用12v直流继电器,如jzc-22f等型号。

本例介绍一款采用555型时基集成电路制作的可自行设定上、下限值的温控器(二)电路,它具有使用元器件少、制作简单等特点,可用于电暖器、热带鱼缸等场所的温度检测与控制。

工作原理

可自行设定上、下限值的温控器(二)电路原理图如图4-14所示。它由电源电路和温度检测控制电路组成。

电源电路由电源变压器t、桥式整流vd1一vd4、电阻器r1、电源指示发光二极管vl1、滤波电容器c1和稳压二极管vs等组成。

温度检测与控制电路由热敏电阻器rt、时基集成电路ic电阻器r2一r4、电容器c2一c4、继电器k、二极管vd5和发光二极管vl2组成。

220v交流电压经t降压、vdl一vd4整流、cl滤波及vs稳压后,产生12v(vcc)直流电压,作为ic的工作电源。同时,将vl1点亮。

ic的6脚作为基准电压端,2脚作为温度检测控制端,3脚为控制输出端。rp1用来设定控制温度的下限值,rp2用来设定控制温度的上限值。rt的电阻值随着温度的上升而下降。

当监控场所的温度上升时,rt的电阻值变小,使ic的2脚、6脚电压升高。当温度达到设定的上限值,ic的6脚电压将高于2vcc/3时,3脚输出低电平,vi2熄灭,继电器k释放,其常开触点将加热器的工作电源切断,临控场所的温度又开始逐渐下降。同时ic的2脚、6脚电压也开始下降,当温度降至设定温度的下限值、ic的2脚电压低于vcc /3时,ic的3脚又输出高电平,使vl2点亮,k吸合,其常开触点将加热器的工作电源接通。如此周而复始,使监控场所温度维持在设定的温度范围内。

元器件选择

ic选用ne555型时基集成电路。

vdl一vd4均选用1 n4007型硅整流二极管;vd5选用1n4148型硅开关二极管;vs选用1w、12v硅稳压二极管。vl1和vl2均选用∮5mm的发光二极管,vl1选红色,vl2选绿色。

rt选用ntc502型负温度系数热敏电阻器;r1一r4选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器;rp1和rp2均选用多圈高精度电位器;rp3和rp4均选用膜式可变电阻器。

cl选用耐压值为25v的铝电解电容器;c2一c4选用独石电容器或涤纶电容器。

k选用12v直流继电器,如jzc-22f等型号。

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